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文档简介
2025届河南省平顶山市、许昌市、汝州高一化学第二学期期末调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法错误的是()A.化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因B.放热反应和吸热反应取决于反应物的总能量与生成物的总能量的相对大小C.化学反应中的能量变化,通常表现为热量的变化——放热或者吸热D.铁在空气中被氧化属于吸热反应2、在含有Fe2+、Al3+、Fe3+、Na+的溶液中,加入足量的Na2O2固体,充分反应后,再加入过量的稀盐酸,完全反应后,溶液中离子数目几乎没有变化的是A.Fe2+ B.Al3+ C.Fe3+ D.Na+3、下列叙述不正确的是()。A.甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有6种B.分子式符合的化合物有6种C.已知二氯苯有3种结构,则四氯苯也有3种结构D.菲的结构简式为,一定条件下,它与硝酸反应,可生成5种一硝基取代物4、X元素最高氧化物对应的水化物为H2XO4,则它对应的气态氢化物为()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH35、许多国家十分重视海水资源的综合利用,不需要化学变化就能够从海水中获得的物质是A.氯、溴、碘 B.钠、镁、铝 C.烧碱、氢气 D.食盐、淡水6、可逆反应aX(g)+bY(g)cZ(g)在一定温度下的一密闭容器内达到平衡后,t0时改变某一外界条件,化学反应速率(u)一时间(t)图象如下图。则下列说法中正确的是()A.若a+b=c,则t0时只能是增大了容器的压强B.若a+b=c,则t0时只能是加入了催化剂C.若a+b≠c,则t0时只能是增大了容器的压强D.若a+b≠c,则t0时只能是加入了催化剂7、阿司匹林具有抗血小板凝聚的作用。其有效成分是乙酰水杨酸(C9H8O4)。乙酰水杨酸属于A.单质B.氧化物C.氢化物D.有机化合物8、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.28克乙烯和丙烯的混合气体的分子数为NAB.标准状况下,22.4升CCl4的分子数为NAC.30克C2H6中,共价键的数目为7NAD.1mol苯分子中含有的碳碳单键的数目为6NA9、X、Y、Z、R、W是5种短周期元素,它们的原子的最外层电子数与原子序数的关系如下图所示。下列说法正确的是()A.Y和W在同一主族B.X和R在同一周期C.Y的最高正化合价为+7D.Z和O2反应的产物只有一种10、反应4NH3(气)+5O2(气)4NO(气)+6H2O(气)在10L密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则此反应的平均速率υ(X)(反应物的消耗速率或产物的生成速率)可表示为()A.υ(NH3)=0.0100mol·L-1·s-1 B.υ(O2)=0.0010mol·L-1·s-1C.υ(NO)=0.0010mol·L-1·s-1 D.υ(H2O)=0.045mol·L-1·s-111、战国所著《周礼》中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”。蔡伦改进的造纸术,第一步沤浸树皮脱胶的碱液可用“蜃”溶于水制得。“蜃”的主要成分是A.CaO B.SiO2 C.Al2O3 D.Ca(OH)212、将少量的A、B两份锌粉装入试管中,分别加入足量的等浓度、等体积的稀硫酸中,同时向装A的试管中加入少量CuSO4溶液。如下图表示产生氢气的体积V与时间t的关系,其中正确的是()A. B.C. D.13、关于浓硫酸的叙述正确的是A.常温下能使铁钝化 B.无色易挥发的液体C.能够干燥氨气 D.常温下迅速与铜片反应14、有机物CH2=CHCH2OH不能发生的反应是A.加成反应B.中和反应C.氧化反应D.取代反应15、下列“解释或结论”与“实验操作及现象”不对应的是选项实验操作及现象解释或结论A.向某溶液中逐滴加入盐酸,产生无色无味气体此溶液中一定含有CO32-B.将干燥和湿润的红色布条,分别放入盛有氯气的集气瓶中,湿润的红色布条褪色氯气与水反应一定产生具有漂白性的物质C.将蘸有浓盐酸的玻璃棒与蘸有浓氨水的玻璃棒靠近,产生大量白烟NH3遇到HCl时反应生成NH4Cl晶体D.向某溶液中逐滴加入NaOH溶液,立即产生白色沉淀,迅速变成灰绿,最终变成红褐色此溶液中一定含有Fe2+A.AB.BC.CD.D16、下列关于CH4的描述正确的是A.是平面结构 B.是极性分子C.含有非极性键 D.结构式为二、非选择题(本题包括5小题)17、有关物质的转化关系如图所示。A是生活中常用的调味品,B是常见的无色液体。气体C是空气的主要成分之一,I的溶液常用作漂白剂。气体H的水溶液显碱性。J的摩尔质量是32g·mol-1,且与H所含元素种类相同。回答下列问题:(1)C的结构式是_____,I的化学式是_____。(2)反应①的离子方程式是______。(3)反应②的化学方程式是______。18、A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。19、用50mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液在如下图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器的名称是_________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是___________________________________________________________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值_______(填“偏大、偏小、无影响”)。(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量_________(填“相等、不相等”),所求中和热_______(填“相等、不相等”)。20、中国有广阔的海岸线,建设发展海洋经济、海水的综合利用大有可为。I.空气吹出法工艺,是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如下图所示,试回答下列问题:(1)以上步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是________。(2)步骤②通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用了溴的________。A氧化性B还原性C挥发性D腐蚀性(3)流程Ⅱ中涉及的离子反应方程式如下,请在下面横线内填入适当的化学计量数:___Br2+___=___+___Br-+___CO2↑________。(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可先用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏。写出溴与二氧化硫水溶液反应的离子方程式:________。(5)流程Ⅲ蒸馏过程中,温度应控制在80~90℃。温度过高或过低都不利于生产,请解释原因:_________。Ⅱ.目前世界上60%的镁是从海水中提取的。海水提镁的主要流程如下:(6)操作A是_________,试剂a是__________。(7)由无水MgCl2制取Mg的化学方程式是_________。从考虑成本和废物循环利用的角度,副产物可以用于________。21、如表是元素周期表的一部分,参照元素在表中的位置,请用化学用语回答下列问题:(1)在上述元素最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的是_______________,碱性最强的是_____________,显两性的是_____________。(化学式)(2)这些元素中,化学性质最不活泼原子的原子结构示意图为__________;气态氢化物中,最稳定的是_________(化学式),②③④⑤形成的氢化物中沸点最高的是_______(化学式)。(3)①和④两种元素的原子按1:1组成的常见化合物的电子式为_____________。(4)④、⑥、⑦、⑨的简单离子半径由大到小的顺序为______________________________(用离子符号和“>”表示)。(5)⑥和⑦的最高价氧化物对应水化物之间发生反应的化学方程式_____________________。(6)为了证明⑥和⑦两种元素的金属性强弱,下列说法或实验能提供证据的是_______。A.比较两种元素的单质的熔点、沸点高低B.将两种元素的单质分别与冷水反应,观察反应的剧烈程度C.比较两种元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强弱
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】分析:A.根据化学反应中实质是化学键的断裂和形成判断;B.根据反应物总能量和生成物总能量的相对大小决定了反应是放出能量还是吸收能量;C.根据化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化;D.铁在空气中被氧化属于物质的缓慢氧化,根据常见的放热反应和吸热反应判断。详解:A.旧键断裂吸收能量,新键生成放出能量,所以化学键的断裂和形成是化学反应中能量变化的主要原因,故A正确;B.若反应物的总能量高于生成物的总能量为放热反应,若反应物的总能量低于生成物的总能量为吸热反应,故B正确;C.化学反应中能量变化,通常主要表现为热量的变化,故C正确;D.铁在空气中被氧化属于物质的缓慢氧化,是放热反应,故D错误;故选D。点睛:本题考查化学反应中的能量变化,反应物和生成物能量的相对大小决定了反应是吸热还是放热,反应物的总能量大于生成物的总能量则为放热反应,反之为吸热反应,反应是放热还是吸热与反应的条件无关。另外要记住常见的放热反应和吸热反应。2、B【解析】
A、因为Na2O2是强氧化剂,而且遇水生成NaOH,因此Fe2+被氧化成Fe3+,并沉淀,然后再加入盐酸产生氯化铁,所以二价铁离子数目减小,故A错误;B、Na2O2遇水生成NaOH,铝离子能和过量的氢氧化钠反应生成四羟基合铝酸根离子,在盐酸作用下又会生成铝离子,根据铝元素守恒,铝离子数目不变,故B正确;C、因为Na2O2是强氧化剂,而且遇水生成NaOH,因此Fe2+被氧化成Fe3+,并沉淀,然后再加入盐酸产生氯化铁,所以三价铁离子数目增加,故C错误;D、加入Na2O2固体,生成了NaOH和O2,在盐酸作用下又会生成氯化钠,Na+数目增大,故D错误。【点睛】本题考查过氧化钠的性质,可以根据所学知识进行回答,注意亚铁离子被氧化为三价铁离子是解题的易错点。3、B【解析】
A.含有3个碳原子的烷基有丙基、异丙基两种,甲苯苯环上有3种氢原子,分别处于甲基的邻、间、对位位置上,所以甲苯苯环上的一个氢原子被含3个碳原子的烷基取代,所得产物有种,故A正确;B.含有5个碳原子的饱和链烃为,有正戊烷、异戊烷、新戊烷,正戊烷中有3种H原子,异戊烷中有4种H原子,新戊烷中有1种H原子,故的一氯代物共有种,故B错误;C.由于苯环上含有6个氢原子,故二氯苯与四氯苯的结构数目相等,故C正确;D.如图所示中含有5种氢原子,故可生成5种一硝基取代物,故D正确;故答案选B。4、B【解析】
X元素最高价氧化物对应水化物的化学式为H2XO4,则X的最高价为+6价,最低价为-2价,X对应的气态氢化物为H2X。故答案选B。5、D【解析】
A项,海水中氯、溴、碘元素都是以离子的性质存在,要获得氯、溴、碘单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故A项错误;B项,海水中钠、镁、铝元素都是以离子的性质存在,要获得钠、镁、铝单质需要通过氧化还原反应的方法,属于化学变化,故B项错误;C项,通过电解海水可以得到烧碱和氢气,电解属于化学变化,故C项错误。D项,海水中含有大量的食盐和水,通过蒸发的方法可以从海水中提取出食盐和淡水,故D项正确;故答案选D。6、D【解析】
考查外界条件对反应速率和平衡的影响。t0时正反应速率都增大相同的倍数,但平衡不移动,这说明使用了催化剂,或者如果反应前后体积不变,增大了压强,答案选D7、D【解析】单质中只含1种元素,乙酰水杨酸含有3种元素,不属于单质,故A错误;氧化物只含氧元素和另外一种元素,乙酰水杨酸含有3种元素,不属于氧化物,故B错误;氢化物只含氢元素和另外一种元素,乙酰水杨酸含有3种元素,不属于氢化物,故C错误;乙酰水杨酸含有碳元素,属于有机化合物,故D正确。8、C【解析】A、假设28g全部是乙烯,则乙烯的物质的量为28/28mol=1mol,假设全部是丙烯,丙烯的物质的量为28/42mol=2/3mol,因此28g此混合物的物质的量小于1mol,故A错误;B、标准状况下,CCl4不是气体,故B错误;C、30g乙烷是1mol,乙烷的结构简式为CH3CH3,因此1mol乙烷有有7mol共价键,故C正确;D、苯中碳碳键是介于碳碳双键和单键之间特殊的键,故D错误。9、A【解析】都是短周期元素,由最外层电子数与原子序数关系可知,X、Y处于第二周期,X的最外层电子数为6,故X为O元素,Y的最外层电子数为7,故Y为F元素;Z、R、W处于第三周期,最外层电子数分别为1、6、7,故Z为Na元素、R为S元素、W为Cl元素。A.氟和氯最外层电子数相等,位于同一主族,故A正确;B.X和R最外层电子数相等,不可能在同一周期,故B错误;C.Y为F元素,没有最高正化合价,故C错误;D.钠和O2反应的产物有氧化钠和过氧化钠,故D错误;故选A。10、C【解析】
根据υ=△c/△t计算υ(H2O),利用速率之比等于化学计量数之比计算各物质表示的反应速率。【详解】在体积10L的密闭容器中进行,半分钟后,水蒸气的物质的量增加了0.45mol,则υ(H2O)=0.45mol/(10L·30s)=0.0015mol·L-1·s-1,A、速率之比等于化学计量数之比,所以υ(NH3)=2/3×0.0015mol·L-1·s-1=0.0010mol·L-1·s-1,故A错误;B、速率之比等于化学计量数之比,所以υ(O2)=5/6×0.0015mol·L-1·s-1=0.00125mol·L-1·s-1,故B错误;C、速率之比等于化学计量数之比,所以υ(NO)=2/3×0.0015mol·L-1·s-1=0.0010mol·L-1·s-1,故C正确;D、υ(H2O)=0.0015mol·L-1·s-1,故D错误。故选C。11、A【解析】
“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”,牡蛎壳为贝壳,贝壳主要成分为碳酸钙,CaCO3灼烧生成CaO和CO2,所以“蜃”主要成分是CaO,故答案为A。12、C【解析】
在A中加入少量CuSO4溶液,发生置换反应:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu,锌与置换出铜及硫酸可形成铜锌原电池,导致A中反应速率增大,由于锌不足量,发生该反应而消耗,所以最终产生氢气的体积比B少,只有选项C符合题意。13、A【解析】
A.浓硫酸具有强氧化性,在常温下可使铁、铝等金属在表面生成一层致密的氧化膜而钝化,A项正确;B.浓硫酸是无色难挥发的液体,B项错误;
C.浓硫酸可与氨气反应生成硫酸铵,则不能用于干燥氨气,C项错误;
D.浓硫酸与铜的反应需在加热条件下进行,D项错误;
答案选A。【点睛】浓硫酸具有吸水性所以可以用作干燥剂是初中所学唯一的液态干燥剂。但是并不是所有的东西都可以干燥,可干燥的有:氢气、氧气、氯气、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、氯化氢等,但不能干燥的:氨气、碘化氢、溴化氢、硫化氢,本题C项因为氨气是碱性气体,会与浓硫酸发生化学反应:2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4。14、B【解析】分析:有机物分子中含有碳碳双键和羟基,结合乙烯和乙醇的性质分析判断。详解:A.含有碳碳双键,能发生加成反应,A正确;B.碳碳双键和羟基均不能发生中和反应,B错误;C.碳碳双键和羟基均能发生氧化反应,C正确;D.含有羟基,能发生取代反应,D正确。答案选B。15、A【解析】CO32-、HCO3-都能与盐酸反应放出二氧化碳气体,所以向某溶液中逐滴加入盐酸,产生二氧化碳气体,不一定含有CO32-,故A错误;水不能使红布条褪色,将干燥的红色布条放入盛有氯气的集气瓶中,红布条不褪色,说明氯气没有漂白性,将湿润的红色布条放入盛有氯气的集气瓶中,湿润的红色布褪色,说明氯气与水反应生成了具有漂白性的物质,故B正确;浓盐酸、浓氨水都有挥发性,将蘸有浓盐酸的玻璃棒与蘸有浓氨水的玻璃棒靠近,NH3遇到HCl时反应生成NH4Cl,产生大量白烟,故C正确;Fe2+与NaOH溶液反应生成白色氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁被氧气氧化为红褐色氢氧化铁,故D正确。16、D【解析】
A.CH4是正四面体结构,A错误;B.CH4是正四面体结构,正负电荷重心重合,为非极性分子,B错误;C.CH4只含有C-H键,为极性键,C错误;D.CH4分子的电子式为,则结构式为,D正确;故答案为D。二、非选择题(本题包括5小题)17、N≡NNaClO2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O【解析】
由A是生活中常用的调味品可知,A是氯化钠;电解氯化钠溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,氢气与空气的主要成分之一的氮气反应生成水溶液显碱性的氨气,则D是氢气、C是氮气、H是氨气;氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,由B是常见的无色液体,I的溶液常用作漂白剂可知,B是水、I是次氯酸钠;由J的摩尔质量是32g·mol-1,且与氨气所含元素种类相同可知,J是肼(N2H4),氨气与次氯酸钠溶液发生氧化还原反应生成肼、氯化钠和水。【详解】(1)C为氮气,氮气为含有氮氮三键的双原子分子,结构式为N≡N;I是次氯酸钠,化学式为NaClO,故答案为N≡N;NaClO;(2)反应①为电解氯化钠溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,反应的离子方程式为2Cl-+2H2OCl2↑+H2+2OH-,故答案为2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-;(3)反应②为氨气与次氯酸钠溶液发生氧化还原反应生成肼、氯化钠和水,反应的化学方程式为NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O,故答案为NaClO+2NH3=NaCl+N2H4+H2O。【点睛】本题考查无机物推断,注意熟练掌握常见元素单质及其化合物性质,结合转化关系推断是解答关键。18、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解析】
常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。19、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等【解析】
(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒;(2)测定中和热的实验中,关键是做好保温工作,烧杯间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失;(3)大烧杯上如不盖硬纸板,会有部分热量散失,则求得的中和热数值偏小;(4)如果用60mL0.50mol•L﹣1盐酸与50mL0.55mol•L﹣1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,反应生成的水增多,则所放出的热量也增多;根据中和热的定义可知,经折算为中和热后应相等。20、富集溴元素C3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率过滤盐酸MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑制盐酸(或制取漂白粉,自来水消毒等)【解析】
I.海水通过晒盐得到氯化钠和卤水,电解饱和氯化钠溶液得到氯气,卤水加入氧化剂氯气氧化溴离子得到低浓度的单质溴溶液,通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是溴单质的易挥发性,用纯碱溶液吸收溴单质得到含Br-、BrO3-的溶液,再利用溴酸根离子和溴离子在酸性溶液中发生氧化还原反应得到溴单质,据此分析解答。II.由流程可知,生石灰溶于水生成氢氧化钙,加入海水中沉淀镁离子生成氢氧化镁沉淀,氢氧化镁中加入试剂a得到氯化镁溶液,氯化镁溶液经过蒸发浓缩冷却结晶,得到氯化镁晶体,最后在氯化氢氛围中电解熔融氯化镁得到金属镁,据此分析解答。【详解】(1)步骤Ⅰ中已获得游离态的溴浓度很低,如果直接蒸馏,生产成本较高,不利于工业生产,步骤Ⅰ中已获得游离态的溴,步骤Ⅱ又将之转变成化合态的溴,其目的是富集溴元素,降低成本,故答案为:富集溴元素;(2)溴易挥发,步骤Ⅱ通入热空气或水蒸气吹出Br2,就是利用溴的挥发性,故选C;(3)该反应中Br元素化合价由0价变为-1价、+5价,其最小公倍数是5,再结合原子守恒或电荷守恒得方程式为3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑,故答案为:3Br2+3CO32-═BrO3-+5Br-+3CO2↑;(4)上述流程中吹出的溴蒸气,也可以用二氧化硫水溶液吸收,再用氯气氧化后蒸馏,溴与二氧化硫水溶液反应生成硫酸和溴化氢,反应的化学方程式为:Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4,离子方程式为SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-,故答案为:SO2+Br2+2H2O=4H++2Br-+SO42-;(5)在溴水中,溴的沸点是58.5°C,水的是100°C,温度过高,大量水蒸气随之排出,溴气中水分增加;温度过低,溴不能完全蒸出,产率低,故答案为:温度过高,大量水蒸气随水排出,溴蒸气中水分含量增加,而温度过低,溴不能完全蒸出,降低溴的产率;(6)由上述分析可知,操作A是从混合体系中得到氢氧化镁沉淀,为过滤,操作B是蒸发浓
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